-
公开(公告)号:CN119202111A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411220946.9
申请日:2024-09-02
Applicant: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种基于知识图谱的拱坝坝肩不利结构面处理措施推荐方法及终端设备,包括以下步骤:构建拱坝坝肩不利结构面地质信息知识图谱本体模型,抽取与不利结构面相关的地质实体信息,完善地质信息数据层;构建拱坝坝肩不利结构面处理措施知识图谱本体模型,提取与不利结构面相关的处理措施实体信息,完善处理措施数据层;将不利结构面地质信息与处理措施建立对应关系,形成拱坝坝肩不利结构面处理措施知识图谱模型;基于分布式表示学习的推理方法,开展知识图谱补全;将待处理不利结构面的地质勘测信息输入图谱,推荐相对应的处理措施。本发明将地质勘测信息与拱坝坝肩不利结构面处理措施进行结构化知识表达,可以随着地质信息的不断完善,对不利结构面的处理措施进行快速调整。
-
公开(公告)号:CN118965901A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411114031.X
申请日:2024-08-14
Applicant: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 清华大学
IPC: G06F30/23 , G06Q30/0283 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种拱坝坝肩不利结构面加固方案生成方法、设备及存储介质,所述方法包括构建样本数据集,样本数据集包括多个样本数据,每个样本数据包括输入向量和目标输出向量,输入向量是由岩性参数、围压、正则化加固前应力分布和加固前的安全系数构成的向量,目标输出向量是由正则化加固后应力分布、加固方案的种类和数量构成的向量;利用样本数据集对构建的加固方案生成模型进行训练;损失函数根据目标价格和预测价格构造,目标价格根据目标输出向量中的加固方案的种类和数量计算得到,预测价格根据加固方案生成模型输出的加固方案的种类和数量计算得到。本发明实现了不利结构面加固方案的自动生成,方便实用,易于推广和应用。
-
公开(公告)号:CN112228111B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202011086649.1
申请日:2020-10-12
Applicant: 清华大学 , 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 本公开是关于一种衬砌混凝土温度控制方法及系统,方法包括:根据衬砌混凝土浇筑块尺寸和冷却水管参数建立三维仿真模型,以确定温度传感器的最优埋设方式;通过以最优埋设方式布置的温度传感器获取衬砌混凝土的温度监测数据;基于所述温度监测数据,重构衬砌混凝土的温度场,得到混凝土的真实温度分布;根据所述混凝土的真实温度分布计算混凝土内部的温度梯度;将温度梯度大于预设梯度值的目标混凝土区域,通过智能通水与养护技术进行温度梯度控制。通过该技术方案,可以实现衬砌混凝土温度的精准控制。
-
公开(公告)号:CN112541677A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011460785.2
申请日:2020-12-11
Applicant: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于安全隐患识别的定量安全奖惩方法及装置,其中,方法包括:获取第一预设时间段内施工现场的安全隐患坐标、目标作业工人的移动轨迹坐标和预设的安全隐患的规定排查范围;根据安全隐患坐标、移动轨迹坐标确定作业工人是否进入预设的安全隐患的规定排查范围;当确定目标作业工人进入预设的安全隐患的规定排查范围时,计算目标作业工人进入预设的安全隐患的规定排查范围的次数和总时长;根据预设的安全隐患的规定排查范围、次数和总时长,确定目标作业工人发现单位距离的安全隐患所需的平均时长;根据次数、目标作业工人发现单位距离的安全隐患所需的平均时长和预设奖惩制度确定目标作业工人对应的奖惩分数。
-
公开(公告)号:CN112102110A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011024810.2
申请日:2020-09-25
Applicant: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
Abstract: 本公开是关于一种基于安全互信的海上风电管理方法及系统,方法包括:获取海上风电的互信管理信息,其中,所述互信管理信息包括以下至少一项信息:船舶安全信息、人员安全信息、工作进度信息和环境安全信息;对所述互信管理信息进行分析,以得到对应的互信分析结果;将所述互信分析结果与预设的管理目标进行比较,并根据比较结果确定对应的管理措施。通过该技术方案,将互信情况与要求的管理目标进行比对,建立相应的管理规则,从经济、效率、安全等方面对船舶、人员、环境的实时情况进行反馈分析,整合多维信息,使海上风电的管理更加全面。
-
公开(公告)号:CN118819833A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410847157.1
申请日:2024-06-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及捆绑调整优化技术领域,特别涉及一种捆绑调整计算架构的计算方法、装置和电子设备,其中,方法包括:获取多个GTG计算序列和多个FTF计算序列;将每个GTG计算序列划分为多个第一子任务,并将每个FTF计算序列划分为多个第二子任务;基于所有第一子任务的优先级和所有第二子任务的优先级,动态分配每个GTG计算序列对应的多个第一子任务和每个FTF计算序列对应的多个第二子任务至多个矩阵乘模块,并基于分配结果,利用FPGA加速器进行捆绑调整优化计算。由此,解决了目前的BA优化加速器方案存在资源利用效率低、开销大的问题,在面向资源受限的小型无人系统,通过设计高效BA优化加速器,能适应不同任务场景。
-
公开(公告)号:CN118114860A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410092819.9
申请日:2024-01-23
Applicant: 清华大学 , 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G06Q50/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种高海拔区水电施工区域碳排放测算方法、设备和介质。其中,方法包括:确定高海拔区水电施工区域的碳排放测算范围和多个碳排放要素;通过实地监测,确定各碳排放要素的碳排放高海拔调整系数,其中,各碳排放要素包括原材料和机械设备;整合各碳排放要素的数目、碳排放系数和碳排放高海拔调整系数,形成所述施工区域的碳排放清单;根据所述碳排放清单,测算所述施工区域的动态碳排放和静态碳排放,共同构成总的碳排放。本实施例根据高海拔区水电施工区域的特点,进行碳排放测算。
-
公开(公告)号:CN112113875B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202010995525.9
申请日:2020-09-21
Applicant: 清华大学 , 中清控(武汉)科技有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种智能梯度控温方法、系统、设备及可读存储介质,所述方法包括:利用每个类型目标工程的围岩、衬砌混凝土热学参数、实测洞内气温数据和衬砌混凝土施工数据进行温度场有限元仿真模拟;以及进行有限元应力仿真模拟;建立各类型目标工程的衬砌混凝土内外温度梯度和降温速率、以及衬砌极限应力的相关性模型;根据开裂风险判据确定混凝土容许应力;基于所述相关性模型和所述混凝土容许应力确定衬砌混凝土最高温度、内外温度梯度和降温速率控制标准;基于所述衬砌混凝土最高温度、内外温度梯度和降温速率控制标准利用智能梯度温控系统对衬砌混凝土进行温度控制。实现衬砌混凝土施工全周期的温控防裂。
-
公开(公告)号:CN112541677B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202011460785.2
申请日:2020-12-11
Applicant: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/10 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种基于安全隐患识别的定量安全奖惩方法及装置,其中,方法包括:获取第一预设时间段内施工现场的安全隐患坐标、目标作业工人的移动轨迹坐标和预设的安全隐患的规定排查范围;根据安全隐患坐标、移动轨迹坐标确定作业工人是否进入预设的安全隐患的规定排查范围;当确定目标作业工人进入预设的安全隐患的规定排查范围时,计算目标作业工人进入预设的安全隐患的规定排查范围的次数和总时长;根据预设的安全隐患的规定排查范围、次数和总时长,确定目标作业工人发现单位距离的安全隐患所需的平均时长;根据次数、目标作业工人发现单位距离的安全隐患所需的平均时长和预设奖惩制度确定目标作业工人对应的奖惩分数。
-
公开(公告)号:CN112228111A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011086649.1
申请日:2020-10-12
Applicant: 清华大学 , 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 本公开是关于一种衬砌混凝土温度控制方法及系统,方法包括:根据衬砌混凝土浇筑块尺寸和冷却水管参数建立三维仿真模型,以确定温度传感器的最优埋设方式;通过以最优埋设方式布置的温度传感器获取衬砌混凝土的温度监测数据;基于所述温度监测数据,重构衬砌混凝土的温度场,得到混凝土的真实温度分布;根据所述混凝土的真实温度分布计算混凝土内部的温度梯度;将温度梯度大于预设梯度值的目标混凝土区域,通过智能通水与养护技术进行温度梯度控制。通过该技术方案,可以实现衬砌混凝土温度的精准控制。
-
-
-
-
-
-
-
-
-